Иммунитет человека антигены антитела

Иммунитет человека антигены антитела thumbnail

Как устроен иммунитет: Объясняем по пунктам

Наш организм непрерывно меняется, но при этом очень «любит» постоянство и может нормально работать только при определенных параметрах своей внутренней среды. Например, нормальная температура тела колеблется между 36 и 37 градусами по Цельсию. Вспомните последнюю простуду и то, как плохо вы себя чувствовали, стоило температуре подняться всего на полградуса. Такая же ситуация и с другими показателями: артериальным давлением, рН крови, уровнем кислорода и глюкозы в крови и другими. Постоянство значений этих параметров называется гомеостазом, а поддержкой его стабильного уровня занимаются практически все органы и системы организма: сердце и сосуды поддерживают постоянное артериальное давление, легкие — уровень кислорода в крови, печень — уровень глюкозы и так далее.

Иммунная же система отвечает за генетический гомеостаз. Она помогает поддерживать постоянство генетического состава организма. То есть ее задача — уничтожать не только все чужеродные организмы и продукты их жизнедеятельности, проникающие извне (бактерии, вирусы, грибки, токсины и прочее), но также и клетки собственного организма, если «что-то пошло не так» и, например, они превратились в злокачественную опухоль, то есть стали генетически чужеродными.

Как клетки иммунной системы уничтожают «врагов»?

Чтобы разобраться с этим, сначала нужно понять, как иммунная система устроена и какие бывают виды иммунитета.

Иммунитет бывает врожденным (он же неспецифический) и приобретенным (он же адаптивный, или специфический). Врожденный иммунитет одинаков у всех людей и идентичным образом реагирует на любых «врагов». Реакция начинается немедленно после проникновения микроба в организм и не формирует иммунологическую память. То есть, если такой же микроб проникнет в организм снова, система неспецифического иммунитета его «не узнает» и будет реагировать «как обычно». Неспецифический иммунитет очень важен — он первым сигнализирует об опасности и немедленно начинает давать отпор проникшим микробам.

Однако эти реакции не могут защитить организм от серьезных инфекций, поэтому после неспецифического иммунитета в дело вступает приобретенный иммунитет. Здесь уже реакция организма индивидуальна для каждого «врага», поэтому «арсенал» специфического иммунитета у разных людей различается и зависит от того, с какими инфекциями человек сталкивался в жизни и какие прививки делал.

Специфическому иммунитету нужно время, чтобы изучить проникшую в организм инфекцию, поэтому реакции при первом контакте с инфекцией развиваются медленнее, зато работают гораздо эффективнее. Но самое главное, что, один раз уничтожив микроба, иммунная система «запоминает» его и в следующий раз при столкновении с таким же реагирует гораздо быстрее, часто уничтожая его еще до появления первых симптомов заболевания. Именно так работают прививки: когда в организм вводят ослабленных или убитых микробов, которые уже не могут вызвать заболевание, у иммунной системы есть время изучить их и запомнить, сформировать иммунологическую память. Поэтому, когда человек после вакцинации сталкивается с реальной инфекцией, иммунная система уже полностью готова дать отпор, и заболевание не начинается вообще или протекает гораздо легче.

Кто отвечает за работу различных видов иммунитета?

  • Костный мозг. Это центральный орган иммуногенеза. В костном мозге образуются все клетки, участвующие в иммунных реакциях.
  • Тимус (вилочковая железа). В тимусе происходит дозревание некоторых иммунных клеток (Т-лимфоцитов) после того, как они образовались в костном мозге.
  • Селезенка. В селезенке также дозревают иммунные клетки (B-лимфоциты), кроме того, в ней активно происходит процесс фагоцитоза — когда специальные клетки иммунной системы ловят и переваривают проникших в организм микробов, фрагменты собственных погибших клеток и так далее.
  • Лимфатические узлы. По своему строению они напоминают губку, через которую постоянно фильтруется лимфа. В порах этой губки есть очень много иммунных клеток, которые также ловят и переваривают микробов, проникших в организм. Кроме того, в лимфатических узлах находятся клетки памяти — это специальные клетки иммунной системы, которые хранят информацию о микробах, уже проникавших в организм ранее.

Таким образом, органы иммунной системы обеспечивают образование, созревание и место для жизни иммунных клеток. В нашем организме есть много их видов, вот основные из них.

  • Т-лимфоциты. Названы так, потому что после образования в костном мозге дозревают в вилочковой железе — тимусе. Разные подвиды Т-лимфоцитов отвечают за разные функции. Например, Т-киллеры могут убивать зараженные вирусами клетки, чтобы остановить развитие инфекции, Т-хелперы помогают иммунной системе распознавать конкретные виды микробов, а Т-супрессоры регулируют силу и продолжительность иммунной реакции.
  • B-лимфоциты. Название их происходит от Bursa fabricii (сумка Фабрициуса) — особого органа у птиц, в котором впервые обнаружили эти клетки. В-лимфоциты умеют синтезировать антитела (иммуноглобулины). Это специальные белки, которые «прилипают» к микробам и вызывают их гибель. Также антитела могут нейтрализовывать некоторые токсины.
  • Натуральные киллеры. Эти клетки находят и убивают раковые клетки и клетки, пораженные вирусами.
  • Нейтрофилы и макрофаги умеют ловить и переваривать микробов — осуществлять фагоцитоз. Кроме того, макрофаги выполняют важнейшую роль в процессе презентации антигена, когда макрофаг знакомит другие клетки иммунной системы с кусочками переваренного микроба, что позволяет организму лучше бороться с инфекцией.
  • Эозинофилы защищают наш организм от паразитов — обеспечивают антигельминтный иммунитет.
  • Базофилы — выполняют главным образом сигнальную функцию, выделяя большое количество сигнальных веществ (цитокинов) и привлекая этим другие иммунные клетки в очаг воспаления.
Читайте также:  Поддержание иммунитета у ребенка народными средствами

Как клетки иммунной системы отличают «своих» от «чужих» и понимают, с кем нужно бороться?

В этом им помогает главный комплекс гистосовместимости первого типа (MHC-I). Это группа белков, которая располагается на поверхности каждой клетки нашего организма и уникальна для каждого человека. Это своего рода «паспорт» клетки, который позволяет иммунной системе понимать, что перед ней «свои». Если с клеткой организма происходит что-то нехорошее, например, она поражается вирусом или перерождается в опухолевую клетку, то конфигурация MHC-I меняется или же он исчезает вовсе. Натуральные киллеры и Т-киллеры умеют распознавать MHC-I рецептор, и как только они находят клетку с измененным или отсутствующим MHC-I, они ее убивают. Так работает клеточный иммунитет.

Но у нас есть еще один вид иммунитета — гуморальный. Основными защитниками в этом случае являются антитела — специальные белки, синтезируемые B-лимфоцитами, которые связываются с чужеродными объектами (антигенами), будь то бактерия, вирусная частица или токсин, и нейтрализуют их. Для каждого вида антигена наш организм умеет синтезировать специальные, подходящие именно для этого антигена антитела. Молекулу каждого антитела, также их называют иммуноглобулинами, можно условно разделить на две части: Fc-участок, который одинаков у всех иммуноглобулинов, и Fab-участок, который уникален для каждого вида антител. Именно с помощью Fab-участка антитело «прилипает» к антигену, поэтому строение этого участка молекулы зависит от строения антигена.

Как наша иммунная система понимает устройство антигена и подбирает подходящее для него антитело?

Рассмотрим этот процесс на примере развития бактериальной инфекции. Например, вы поцарапали палец. При повреждении кожи в рану чаще всего попадают бактерии. При повреждении любой ткани организма сразу же запускается воспалительная реакция.  Поврежденные клетки выделяют большое количество разных веществ — цитокинов, к которым очень чувствительны нейтрофилы и макрофаги. Реагируя на цитокины, они проникают через стенки капилляров, «приплывают» к месту повреждения и начинают поглощать и переваривать попавших в рану бактерий — так запускается неспецифический иммунитет, но до синтеза антител дело пока еще не дошло.

Расправляясь с бактериями, макрофаги выводят на свою поверхность разные их кусочки, чтобы познакомить Т-хелперов и B-лимфоцитов со строением этих бактерий. Этот процесс называется презентацией антигена. Т-хелпер и B-лимфоцит изучают кусочки переваренной бактерии и подбирают соответствующую структуру антитела так, чтобы потом оно хорошо «прилипало» к таким же бактериям. Так запускается специфический гуморальный иммунитет. Это довольно длительный процесс, поэтому при первом контакте с инфекцией организму может понадобиться до двух недель, чтобы подобрать структуру и начать синтезировать нужные антитела.

После этого успешно справившийся с задачей B-лимфоцит превращается в плазматическую клетку и начинает в большом количестве синтезировать антитела. Они поступают в кровь, разносятся по всему организму и связываются со всеми проникшими бактериями, вызывая их гибель. Кроме того, бактерии с прилипшими антителами гораздо быстрее поглощаются макрофагами, что также способствует уничтожению инфекции.

Есть ли еще какие-то механизмы?

Специфический иммунитет не был бы столь эффективен, если бы каждый раз при встрече с инфекцией организм в течение двух недель синтезировал необходимое антитело. Но здесь нас выручает другой механизм: часть активированных Т-хелпером В-лимфоцитов превращается в так называемые клетки памяти. Эти клетки не синтезируют антитела, но несут в себе информацию о структуре проникшей в организм бактерии. Клетки памяти мигрируют в лимфатические узлы и могут сохраняться там десятилетиями. При повторной встрече с этим же видом бактерий благодаря клеткам памяти организм намного быстрее начинает синтезировать нужные антитела и иммунный ответ запускается раньше.

Таким образом, наша иммунная система имеет целый арсенал различных клеток, органов и механизмов, чтобы отличать клетки собственного организма от генетически чужеродных объектов, уничтожая последние и выполняя свою главную функцию — поддержание генетического гомеостаза.

Источник

Иммунология и аллергология >>>> Антиген и антитело – как работает иммунитет

Иммунитет человека антигены антитела

Антигеном называют вещество или формы вещества, способные, при попадании внутрь организма, вызвать (индуцировать) иммунный ответ. Такие вещества в медицинской литературе часто называют иммуногенами. Процедура введения антигена в организм называется иммунизацией.

Антигены (иммуногены) – это крупные молекулы с большой молекулярной массой. Но бывают и исключения, когда иммунная система отвечает и на не слишком большие молекулы. Может получиться антиген при связывании маленьких молекул (например, молекулы ароматических веществ) с большой молекулой (макромолекулой), которая будет носителем, а маленькую молекулу в этом случае называют гаптеном. Случаи аллергических реакций немедленного или замедленного типа связывают часто именно с гаптенами.

Читайте также:  Витамишки для иммунитета кто давал

Иммунитет человека антигены антитела

В роли антигена могут выступать разнообразные объекты, содержащие в себе соответствующие вещества. Это могут быть пищевые, пыльцевые, инсектицидные, бытовые объекты, латекс, красители, ксенобиотики, различные виды имплантатов, опухолевые клетки и много других объектов. По своей химической природе антигенами являются белки, полисахариды, фосфолипиды и их комбинации.

Антигены несут признаки чужеродной информации. Но что именно и каким образом распознает иммунная система организма? Иммунная система обладает разнообразным арсеналом клеточных структур для распознавания и дестабилизации антигенов. Важную роль в деле идентификации антигена играют Т- и В-лимфоциты, они наделены специальными рецепторами (анализаторами) для узнавания антигена. И с помощью этих рецепторов лимфоциты анализируют молекулы наружных мембран клеток и межклеточных тканей чужеродного объекта. Зарождаясь в органах иммунной системы, лимфоциты наделяются рецепторами, которые изначально «заточены» на определение любого вида антигена, поступающего в организм, даже потенциально неизвестного иммунной системе.

В-лимфоцит находит антиген, поглощает и начинает процесс расщепления антигена, превращая его в антигенпрезентирующий комплекс (набор веществ «удобоваримый» для Т-лимфоцита), подготавливая его к презентации для Т-лимфоцита (без такой подготовительной работы Т-лимфоцит не в состоянии распознать антиген). Т-лимфоцит распознает подходящий для него подготовленный антиген и начинает делиться, то есть формировать клон себе подобного Т-лимфоцита. Число таких клонов может достигать нескольких миллионов, и каждый имеет специфические рецепторы для того же антигена. Клоны необходимы для того, чтобы на все молекулы антигена хватило клеток Т-лимфоцитов. Элиминируя молекулы антигена Т-лимфоциты привлекают к работе и другие фагоциты, чтобы с их помощью вывести из организма антигены. Весь процесс называется гуморальным иммунным ответом.

Существует интересная особенность иммунной системы строить иммунный ответ на антигены с помощью Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов или с помощью только В-лимфоцитов. В этом смысле все антигены подразделяют на тимусозависимые, когда участвуют Т- и В-лимфоциты, и тимусонезависимые, когда участвуют только В-лимфоциты. Тимусонезависимые антигены обозначают как ТН-антигены.

Антитела — это ответ иммунной системы на наличие в организме антигена. Антитела представляют собой молекулы иммуноглобулинов, особых растворимых белков. За выработку антител отвечают В-лимфоциты. Иммуноглобулины связывают молекулы антигенов, нейтрализуя их. Далее путем фагоцитоза молекулы элиминируют (выводят) из организма. Антитела, то есть иммуноглобулины, имеют уникальную возможность связывать молекулы антигена в том виде, в котором эти молекулы попадают в организм (без предварительной обработки молекулы, как в случаях с Т-лимфоцитами), поэтому иммуноглобулины называют антигенраспознающими и антигенсвязывающими молекулами. В таких случаях тратится меньше времени на ответную иммунную реакцию организма. Такие иммуноглобулины (антитела) участвуют в иммунном ответе, когда речь идет о нахождении в организме тимусонезависимых антигенов (ТН-антигенов).

Вот такая довольно замысловатая схема работы иммунной системы при попадании антигена в организм позволяет человеку бороться с вредоносными микроорганизмами и веществами, обеспечивая себе дальнейшую жизнь.

Источник

Инфоурок

Другое
›Презентации›«Понятие об иммунологии. Иммунная система организма человека. Антигены. Антитела».

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Учение об иммунитете. Антигены и антитела. 1. 	Понятие об иммунологии. 2. Фак

Описание слайда:

Учение об иммунитете. Антигены и антитела. 1. Понятие об иммунологии. 2. Факторы защиты организма человека. Иммунная система. Антигены. Антитела. Лекционное занятие №9

2 слайд

Актуальность темы Основная функция - способность распознавать генетически «св

Описание слайда:

Актуальность темы Основная функция — способность распознавать генетически «свое» и «чужое».

3 слайд

Иммунитет (от лат. immunitas — освобождение от чего-либо, неприкосновенность)

Описание слайда:

Иммунитет (от лат. immunitas — освобождение от чего-либо, неприкосновенность). Основная задача – распознавание генетического отличия интервента от собственных структур и устранение его влияния на организм. Конечная цель – сохранение гомеостаза, структурной и функциональной целостности и генетической индивидуальности организма

4 слайд

Инфекционный иммунитет совокупность наследственно полученных и индивидуально

Описание слайда:

Инфекционный иммунитет совокупность наследственно полученных и индивидуально приобретённых организмом защитных приспособлений, которые препятствуют проникновению, размножению и патогенному действию микроорганизмов и продуктов их деятельности.

5 слайд

Назовите фамилию ученого, который впервые описал процесс фагоцитоза, разработ

Описание слайда:

Назовите фамилию ученого, который впервые описал процесс фагоцитоза, разработал фагоцитарную теорию иммунитета. Назовите фамилию ученого, который доказал наличие гуморального иммунитета.

6 слайд

Иммунитет человека антигены антитела

7 слайд

приобретенный иммунитет врожденный иммунитет

Описание слайда:

приобретенный иммунитет врожденный иммунитет

8 слайд

Естественный активный иммунитет Естественный активный иммунитет возникает пос

Описание слайда:

Естественный активный иммунитет Естественный активный иммунитет возникает после перенесенного инфекционного заболевания.

9 слайд

Естественный пассивный иммунитет Естественный пассивный иммунитет создается а

Описание слайда:

Естественный пассивный иммунитет Естественный пассивный иммунитет создается антителами, передающимися от матери к ребенку.

10 слайд

Искусственный активный иммунитет Искусственный активный иммунитет возникает п

Описание слайда:

Искусственный активный иммунитет Искусственный активный иммунитет возникает после введения вакцин.

11 слайд

Искусственный пассивный иммунитет Искусственный пассивный иммунитет возникает

Описание слайда:

Искусственный пассивный иммунитет Искусственный пассивный иммунитет возникает после введения лечебных сывороток.

12 слайд

Виды иммунитета По направленности действия: Антибактериальный иммунитет. Анти

Описание слайда:

Виды иммунитета По направленности действия: Антибактериальный иммунитет. Антитоксический. Противовирусный. Трансплантационный.

13 слайд

Виды иммунитета По наличию возбудителя в организме: стерильный -иммунитет сох

Описание слайда:

Виды иммунитета По наличию возбудителя в организме: стерильный -иммунитет сохраняется после полного освобождения от возбудителя. нестерильный, сохраняется до тех пор пока есть в организме возбудитель.

14 слайд

ФАКТОРЫ ИММУНИТЕТА. Неспецифические факторы - врожденные свойства организма,

Описание слайда:

Читайте также:  Гуморальный иммунитет неспецифический фактор защиты

ФАКТОРЫ ИММУНИТЕТА. Неспецифические факторы — врожденные свойства организма, которые способствуют уничтожению разных микроорганизмов на поверхности тела человека и в его полостях. Кожа и слизистые оболочки отделяют стерильные ткани организма от заселенного микробами внешнего мира.

15 слайд

Клеточные факторы: специализированные клетки, основной ≪профессией≫ которых я

Описание слайда:

Клеточные факторы: специализированные клетки, основной ≪профессией≫ которых является фагоцитоз (от греч. phagos — пожираю, cytos — клетка) нейтрофилы, макрофаги, эозинофилы, базофилы и др.

16 слайд

Механизм фагоцитоза

Описание слайда:

Механизм фагоцитоза

17 слайд

Гуморальные факторы: бактерицидные компоненты крови (лизоцим, интерферон, лей

Описание слайда:

Гуморальные факторы: бактерицидные компоненты крови (лизоцим, интерферон, лейкины, плакины, эритрины и т.д.). система комплемента — система сывороточных белков, при активации которой происходит перфорация мембран и лизис клеток

18 слайд

2. Специфические факторы иммунитета Иммунокомпетентные клетки – Т-лимфоциты В

Описание слайда:

2. Специфические факторы иммунитета Иммунокомпетентные клетки – Т-лимфоциты В-лимфоциты Микрофотография лимфоцитов при сканирующей электронной микроскопии 1 — гладкий Т-лимфоцит, 2 — ворсинчатый В-лимфоцит

19 слайд

Т-лимфоциты Т-лимфоциты (образуются в костном мозге, созревают в тимусе). Т-

Описание слайда:

Т-лимфоциты Т-лимфоциты (образуются в костном мозге, созревают в тимусе). Т- киллеры (убийцы) Т- супрессоры (угнетатели) Т- хелперы (помощники) Клеточный иммунитет Блокирует реакции В-лимфоцитов Помогают В-лимфоцитам превратиться в плазматические клетки

20 слайд

В-лимфоциты В-лимфоциты (образуются в костном мозге, созревают в лимфоидной т

Описание слайда:

В-лимфоциты В-лимфоциты (образуются в костном мозге, созревают в лимфоидной ткани). Воздействие антигена Плазматические клетки Клетки памяти Гуморальный иммунитет Приобретённый иммунитет

21 слайд

Иммунная система – объединяет органы и ткани, обеспечивающие защиту организма

Описание слайда:

Иммунная система – объединяет органы и ткани, обеспечивающие защиту организма от генетически чужеродных клеток или веществ, поступающих из вне или образующихся в организме. Центральные органы (красный костный мозг, тимус) Периферические органы (лимфатические узлы, миндалины, селезёнка) Схема расположения органов иммунной системы человека Иммунная система

22 слайд

Центральная иммунная система Образуются лимфоциты: в красном костном мозгу -

Описание слайда:

Центральная иммунная система Образуются лимфоциты: в красном костном мозгу — В -лимфоциты и предшественники Т-лимфоцитов, а в тимусе — сами Т-лимфоциты. Т- и В — лимфоциты переносятся кровью в периферические органы, где дозревают и осуществляют свои функции. В Т

23 слайд

Периферическая иммунная система Миндалины расположены кольцом в слизистой обо

Описание слайда:

Периферическая иммунная система Миндалины расположены кольцом в слизистой оболочке глотки, окружая место входа в организм воздуха и пищи. Лимфатические узелки расположены на границах с внешней средой — в слизистых оболочках дыхательных, пищеварительных, мочевых и половых путей, а также в коже. Находящиеся в селезенке лимфоциты распознают чужеродные объекты в крови, которая «фильтруется» в этом органе. В лимфатических узлах «фильтруется» лимфа, оттекающая от всех органов.

24 слайд

Антигены (от греч. anti — против, genos — создавать) биополимеры органической

Описание слайда:

Антигены (от греч. anti — против, genos — создавать) биополимеры органической природы, генетически чужеродные для макроорганизма, которые распознаются иммунной системой и вызывают иммунные реакции, направленные на их устранение.

25 слайд

Свойства антигенов Антигенность — это потенциальная способность молекулы анти

Описание слайда:

Свойства антигенов Антигенность — это потенциальная способность молекулы антигена активировать компоненты иммунной системы и специфически взаимодействовать с факторами иммунитета

26 слайд

Иммуногенность — потенциальная способность антигена вызывать по отношению к с

Описание слайда:

Иммуногенность — потенциальная способность антигена вызывать по отношению к себе в макроорганизме специфический продуктивный ответ.

27 слайд

Специфичность - способность антигена индуцировать иммунный ответ к строго опр

Описание слайда:

Специфичность — способность антигена индуцировать иммунный ответ к строго определенному эпитопу.

28 слайд

Крупномолекулярная структура – антиген – сложная молекула. Растворимость в тк

Описание слайда:

Крупномолекулярная структура – антиген – сложная молекула. Растворимость в тканевых жидкостях.

29 слайд

Классификация антигенов. По происхождению различают экзогенные и эндогенные а

Описание слайда:

Классификация антигенов. По происхождению различают экзогенные и эндогенные антигены. По природе: биополимеры белковой и небелковой природы. По молекулярной структуре: глобулярные и фибриллярные.

30 слайд

По степени иммуногенности: Полноценные - обладают выраженной антигенностью и

Описание слайда:

По степени иммуногенности: Полноценные — обладают выраженной антигенностью и иммуногенностью Неполноценные – гаптены – обладают антигенностью, только при взаимодействии с уже готовыми факторами иммунитета

31 слайд

Антигены бактерий О-антигены (соматические) Н-антигены (жгу- тиковые) К-антиг

Описание слайда:

Антигены бактерий О-антигены (соматические) Н-антигены (жгу- тиковые) К-антигены (капсульные) Vi-антиген (вирулентность) Протективные антигены

32 слайд

Природа антител Антитела (Иммуноглобулины - Ig) — это γ-глобулины плазмы кров

Описание слайда:

Природа антител Антитела (Иммуноглобулины — Ig) — это γ-глобулины плазмы крови, способные специфически связываться с антигеном и участвовать в иммунных реакциях. Секретируются В-лимфоцитами в ответ на антиген.

33 слайд

Классы иммуноглобулинов

Описание слайда:

Классы иммуноглобулинов

34 слайд

Иммуноглобулин класса G 70—80% всех циркулирующих Ig Легко проходит через пл

Описание слайда:

Иммуноглобулин класса G 70—80% всех циркулирующих Ig Легко проходит через плацентарный барьер обнаруживается в молоке.

35 слайд

Иммуноглобулин класса М Ig M 5—10% всех циркулирующих Ig. имеет 10 антиген-св

Описание слайда:

Иммуноглобулин класса М Ig M 5—10% всех циркулирующих Ig. имеет 10 антиген-связывающих центров. Не проходит через плаценту. Является маркером острого инфекционного процесса

36 слайд

Иммуноглобулин класса А Ig A 60% всех IgA содержится в секретах слизистых обо

Описание слайда:

Иммуноглобулин класса А Ig A 60% всех IgA содержится в секретах слизистых оболочек. основной фактор специфического гуморального местного иммунитета эффективно связывается с антигенами препятствует адгезии микробов на эпителиальных клетках Не проходит через плаценту